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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
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Logiksonde. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Messtechnik

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Die Sonde ist möglichst einfach aufgebaut und enthält eine minimale Anzahl an Funkkomponenten. Es verwendet einen vorzeichensynthetisierenden Halbleiterindikator ALS324B.

Das Gerät zeigt am Eingang drei verschiedene Zustände an: kein Signal (das -|-Zeichen leuchtet auf), niedrige Logikspannung (0 ist eingeschaltet) und hohe Logikspannung (1 ist eingeschaltet). Das Gerät wird mit einer 9-V-Gleichstromquelle („Korund“-Batterie) betrieben. Das schematische Diagramm der Logiksonde ist in Abbildung 1 dargestellt. Der Transistor VT1 fungiert als elektronischer Schlüssel. Die Elemente DD1.1 und DD1.3 des Chips DD1 dienen zur Verstärkung des Eingangssignals und DD1.2 dient als Komparator. Logische Informationen werden durch den vorzeichensynthetisierenden Indikator HG1 angezeigt. Festwiderstände R6-R10, R12, R13 begrenzen den Strom der Anzeige-LEDs und der Trimmwiderstand R3 dient dazu, die Sonde bei fehlendem Eingangssignal in den Ausgangszustand zu versetzen. Batterie GB1, Zenerdiode VD1 und Trimmerwiderstand R11 bilden eine stabilisierte Gleichstromversorgung.

Nehmen wir an, dass nach dem Einschalten der Stromversorgung kein Signal am Sondeneingang anliegt (die Sonden XP1 und XP2 sind nicht an den Stromkreis des zu prüfenden Geräts angeschlossen). In diesem Fall wird der Transistor VT1 gesperrt und am Eingang 9 des DD1.2-Elements wird eine Spannung mit hohem Logikpegel eingestellt. Der gleiche Wert ist die Spannung an den Eingängen 5 und 6 DD1.1 und damit am Ausgang 1 DD1.3 und am Eingang 8 DD1.2. Dadurch wird am Ausgang 10 von DD1.2 eine logische 0 gesetzt und die Segmente g, b und c leuchten auf der HG1-Anzeige auf (die letzten beiden sind über die Widerstände R12 und direkt mit dem „negativen“ Stromkabel verbunden R13) zeigt das Fehlen eines Signals am Sondeneingang an.

Wenn nun eine Spannung mit hohem Logikpegel an den Eingang angelegt wird, ändert sich der Zustand der Elemente DD1.1 und DD1.3 nicht, aber der Transistor VT1 öffnet und am Eingang 9 DD1.2 wird eine logische 0 gesetzt. Das Element DD1.2 schaltet um, an seinem Ausgang erscheint eine logische 1 und das g-Segment der Anzeige erlischt. Gleichzeitig leuchten die Segmente b und c weiter und bilden die Zahl 1.

Legen Sie eine logische Niederspannung an den Eingang der Sonde an. Der Transistor VT1 wird wieder gesperrt, aber die Elemente DD1.1 und DD1.3 wechseln in entgegengesetzte Zustände und am Ausgang 1 DD1.3 und am Eingang 8 DD1.2 wird eine logische 0 gesetzt. In diesem Fall das Element DD1.2 schaltet ebenfalls und an seinem Eingang erscheint eine logische Hochspannung. Dadurch erlischt Segment g und die Segmente a, d, e, f leuchten auf und bilden zusammen mit den kontinuierlich brennenden Segmenten b und c das Bild der Zahl 0.

Logiksonde. Schematische Darstellung einer Logiksonde
Reis. 1 Schematische Darstellung einer Logiksonde

Alle Elemente der Sonde, mit Ausnahme der GB1-Batterie, des SA1-Kippschalters und der XP1- und XP2-Sonden, sind auf einer 62x30 mm großen Leiterplatte aus folienbeschichtetem Getinax oder 1-2 mm dickem Fiberglas untergebracht (Abb. 2).

Die folgenden Teile können im Gerät verwendet werden. Transistor KT601 - KT603, KT608 mit beliebigem Buchstabenindex. Anstelle des Indikators ALS324B können Sie auch jeden anderen Indikator mit getrennten Kathoden verwenden, zum Beispiel KLTs201. Zenerdiode - KS156A oder KS147A. Festwiderstände-VS, MLT, OMLT, S2-23, S2-33; Tuning - SPZ-16. Es ist auch zulässig, Abstimmwiderstände SP4 zu verwenden; Es ist jedoch erforderlich, das Design der Leiterplatte unter Berücksichtigung ihrer Abmessungen und Pinbelegung geringfügig zu ändern. Kippschalter – klein, zum Beispiel PDM oder MT1, MTD1. Sonden – von einem industriellen Messgerät.

Logiksonde. Leiterplatte und Anordnung der Elemente
Abb.2 Leiterplatte und Layout der Elemente

Einstellung

Wählen Sie zunächst durch Drehen des Motors des Abstimmwiderstands R11 die Versorgungsspannung des DD1-Chips so aus, dass sie 5 V beträgt. Wenn kein Eingangssignal anliegt, versetzen Sie die Sonde durch Bewegen von R3 in den ursprünglichen Zustand Stellen Sie den Motor gemäß Diagramm ganz nach rechts. Gleichzeitig sollten die Segmente b und c auf der Anzeige leuchten. Drehen Sie den R5-Motor weiter langsam in die entgegengesetzte Richtung, um das Glühen des G-Segments zu erreichen. Die Sonde ist nun einsatzbereit.

Veröffentlichung: cxem.net

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